Кафедра "Електричні апарати"
Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43
Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/ea
Кафедра "Електричні апарати" була створена в 1931 році при Харківському електротехнічному інституті. Засновником, організатором і першим завідувачем кафедри був видатний фахівець в галузі електротехніки професор Вашура Борис Федорович.
Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", веде підготовку фахівців що мають глибокі знання з електромеханіки та різнобічні знання в області комп’ютерної техніки й інформаційних технологій.
У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 2 доктора технічних наук, 6 кандидатів технічних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук; 5 співробітників мають звання доцента, 1 – старшого наукового співробітника.
Переглянути
Результати пошуку
Публікація Powerful sources of pulse high-frequency electromechanical transducers for measurement, testing and diagnostics(НТУ "ХПИ", 2018) Plesnetsov, S. Yu.; Petrishchev, O. N.; Mygushchenko, R. P.; Suchkov, G. M.; Sotnik, S. V.; Kropachek, O. Yu.Development of powerful current radio pulses generators (CRPG) for powering high-frequency electromechanical transducers based on IGBT transistors. To carry out the research, the statements of the magnetic and electromagnetic fields interaction with electric and ferromagnetic material, electric circuits, structure of radio electronic devices theory were used. The main provisions for creating powerful broadband generators for powering electromechanical transducers based on IGBT transistors are determined. It is shown that the generators intended for use in measurements, testing and diagnostics should provide adjustment of the frequency and duration of the output current pulses, and also provide current in the transducer inductor of several hundred amperes. The connection between the power frequency of the resonant electromechanical transducer and the gap between the transducer and the surface of the metal being diagnosed is established. A CRPG variant for powering electromechanical transducers in the frequency range 1 ... 3 MHz and the duration of current pulses of 1 ... 20 periods of the filling frequency is developed and manufactured. The peak current in the inductor of a high-frequency electromechanical transducer has reached 450 A. For the first time, the possibility of using powerful IGBT transistorsin electronic devices working in a key mode in push-pull circuits for feeding high-frequency electromechanical transducers is shown. Using the resultsobtained will allow the creation of new instruments for measurement, control and diagnostics with wider characteristics.Документ Analysis of electromagnetic processes in the system "cylindrical solenoid - massive conductor"(НТУ "ХПИ", 2018) Batygin, Yu. V.; Chaplygin, E. A.; Sabokar, O. S.; Strelnikova, V. A.Defining the key parameters of the inductor geometry, as a long multi-turn solenoid, that influence on the current amplitude induced excited in a massive conductor with a flat boundary surface. Performing a mathematical analysis of the electrodynamic problem solution for an area with variable structure by integrating Maxwell's equation within the given boundary and initial conditions and also physical assumptions simplifying the process of solving but not distorting the result and carrying out an experiment that confirms not only the correctly construction considered but also the acceptability of the chosen assumption the opacity applying of the metal blank for these operating fields frequencies. Functional dependencies of the current induced parameters on the metal surface of the heating object have been obtained, along which numerical estimates of the electrodynamic process have been performed, and key parameters influencing the heating efficiency have been determined. The correctness of the solutions obtained was confirmed experimentally. The final form of the solution function of the physical-mathematical problem was shown to be acceptable for performing further engineering and research calculations. The functional connection of the measured values of the induced surface current and the parameters of the measuring system is determined, the experimental confirmation of which indicates the satisfactory calculation model of the induction heating system and the entire solution as a whole. Based on the calculations performed, working samples of inductive systems for induction heating that meet the specified heating rate and area requirements can be constructed. The obtained analytical expressions were transformed and simplified for their further using for engineering calculations with a minimum error value.Документ Скінченоелементний аналіз розподілу електромагнітного поля індукційної кухонної плити(НТУ "ХПІ", 2016) Пантелят, Михайло Гаррійович; Гуренцов, Юрій ВолодимировичЗ використанням пакета програм EleFAnT2D, розробленого в Інституті основ та теорії електротехніки Технічного університету м. Грац, Австрія, виконано комп’ютерне моделювання електромагнітних процесів в побутових індукційних плитах різних конструкцій. Розрахунок електромагнітного поля виконується у двовимірній постановці методом скінчених елементів з використанням векторного магнітного потенціалу. Досліджено вплив ряду факторів (геометрія індукторної системи, частота струму в індукторі) на розподіл електромагнітного поля та вихрових струмів у конструктивних елементах плит і посуді, що нагрівається. Уточнені результати інженерного розрахунку індукторів плит різних конструкцій за методикою, запропонованою раніше.Документ Применение принципов объектно-ориентированного проектирования в разработке электрических машин(НТУ "ХПИ", 2016) Заблодский, Николай Николаевич; Плюгин, Владислав Евгеньевич; Петренко, Александр НиколаевичВыполнен анализ применимости теории объектно-ориентированного анализа в проектировании и математическом моделировании электрических машин. Рассмотрены объектно-ориентированные модели электрических машин, синтез которых осуществляется как на основе положений теории электромагнитного поля, так и на основе дифференциальных уравнений электромагнитных переходных процессов. Обоснованы преимущества объектно-ориентированного подхода в проектировании. Определены основные принципы объектно-ориентированного проектирования.Документ Методика мультифізичного аналізу зв’язаних електромагнітних і теплових процесів в індукційній кухонній плиті та посуді, що нагрівається(НТУ "ХПІ", 2015) Пантелят, Михайло Гаррійович; Трофімов, Андрій ВолодимировичУ роботі запропоновано методику мультифізичного чисельного аналізу розподілу зв’язаних електромагнітного та теплового полів індукційної кухонної плити та посуду, що нагрівається, у двовимірній постановці методом скінчених елементів. Враховуються залежності від температури електрофізичних і теплофізичних властивостей матеріалів конструкцій, що розглядаються, а також магнітні властивості магнітом’яких матеріалів.Документ Уточненная математическая модель мультифизических процессов магнитно-импульсной обработки материалов(НТУ "ХПИ", 2015) Байда, Евгений ИвановичВ статье рассмотрена математическая модель мультифизического процесса магнитно-импульсной обработки материала, которая включает систему уравнений электромагнитного поля, теории упругости, теплопроводности и электрической цепи с емкостным накопителем энергии. Получено численное решение разработанной математической модели. Показано влияние: температуры нагрева детали на процесс; токов, возникающие за счет движения детали в магнитном поле. Приведены количественные и качественные характеристики процесса.Документ Моделирование режимов работы тягового синхронного двигателя с постоянными магнитами(НТУ "ХПИ", 2013) Васьковский, Юрий Николаевич; Гайденко, Юрий Антонович; Русятинский, Александр ЕвгеньевичРазработана полевая математическая модель и выполнено моделирование режимов работы тягового синхронного двигателя с постоянными магнитами, предназначенного для использования в электромобилях. Разработанная математическая модель учитывает вращение ротора в масштабе реального времени и позволяет рассчитать и проанализировать основные рабочие характеристики двигателя в виде временных функций.Документ 3D-моделирование для определения осевых сил, действующих на элементы торцевой зоны мощного турбогенератора(НТУ "ХПИ", 2013) Гайденко, Юрий Антонович; Вишневский, Тарас Станиславович; Штогрин, Александр ВалерьевичРазработана полевая математическая модель торцевой зоны мощного турбогенератора типа ТВВ-1000-2У3 в трехмерной постановке. Выполнено моделирование номинального режима работы турбогенератора. Проведён анализ распределения элетромагнитного поля, вихревых токов, а также силы Ампера, возникающей в таких элементах торцевой зоны турбогенератора, как нажимная плита, нажимные пальцы и электропроводящий экран.Документ Чотиримірний простір і вектор струму зсуву(НТУ "ХПІ", 2011) Придубков, Павло Якович; Хоменко, Ігор ВасильовичРозглянуто використання векторного і скалярного потенціалів при розрахунку основних векторів електромагнітного поля, показано формування компонент чотиритензора даного поля похідними чотиримірного потенціалу, встановлено співвідношення, що виражає струм зсуву через потенціали.Документ Методика комп’ютерного моделювання методом скінчених елементів розподілу електромагнітного поля індукційної кухонної плити(НТУ "ХПІ", 2014) Пантелят, Михайло Гаррійович; Гуренцов, Юрій ВолодимировичВ статті запропонована методика чисельного аналізу розподілу електромагнітного поля побутової індукційної плити. Математична модель електромагнітних процесів в конструкціях, що розглядаються, представляє собою підсистему рівнянь Максвелла в диференційний формі без урахування струмів зсуву. Розрахунок електромагнітного поля виконується у двовимірній постановці методом скінчених елементів з використанням векторного магнітного потенціалу. У загальному випадку, враховуються магнітні властивості феромагнітних матеріалів магнітопроводу індукційної плити та посуду, що нагрівається. Чисельні дослідження планується виконувати з використанням пакета програм EleFAnT2D, розробленого в Інституті основ та теорії електротехніки Технічного університету м. Грац, Австрія.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »